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冰后适应性辐射对于维持淡水鱼类区域生物多样性的贡献仍存在争议。为探究此类辐射是否能够促成邻近生态系统中新种群的出现,我们重建了堪察加克罗诺茨科耶湖特有的白斑红点鲑(Salvelinus malma)类群的演化历史。我们追踪了特有演化谱系从湖泊向邻近流域的扩散过程,并量化了湖泊种群及其衍生种群之间的形态分化。为此,我们首先利用全基因组单核苷酸多态性(SNP)数据,考察了11个红点鲑类群的系统发育关系、遗传分化、当前杂交状况及历史基因流,随后对红点鲑进行了形态测量学比较。我们发现,克罗诺茨科耶湖中的掠食性和沿岸底栖食性红点鲑谱系,在全新世期间通过暂时性的河床连接侵入周边小型水体,并且目前仍持续从这一内流性生态系统向下游迁移,与溯河洄游型白斑红点鲑发生杂交。这些扩散过程形成了3个新的孤立种群和1个杂交的溯河洄游型种群。衍生种群中形态型的演化独立于其系统发育历史,最终形成了具有开放水域或河流栖息者特征的普遍性形态。这些发现表明,适应性形态从其起源生态系统向外扩张,能够增强区域多样性;同时,迁入者会迅速丧失祖先的适应性特征,并在不断变化的环境压力下形成新的形态型。
冰后期适应性辐射对维持淡水鱼类区域生物多样性的贡献仍存在争议。为揭示此类辐射是否能够促成邻近生态系统中新种群的形成,我们重建了堪察加半岛克罗诺茨科耶湖特有的马尔马红点鲑(Salvelinus malma)类群的演化历史。我们追踪了特有演化谱系从湖泊向邻近流域扩散的过程,并量化了湖泊种群及其衍生种群之间的形态分化。为此,我们首先利用全基因组单核苷酸多态性(SNP)数据,分析了11个红点鲑类群的系统发育关系、遗传分化、当前杂交状况及历史基因流,随后对红点鲑进行了形态计量学比较。我们发现,克罗诺茨科耶湖中肉食性和滨岸底栖动物食性红点鲑的谱系,在全新世期间通过暂时性的河床连通侵入周边小型水体,并且目前仍会从这一封闭内陆生态系统向下游迁移,与溯河洄游型马尔马红点鲑发生杂交。这些扩散过程形成了3个新的孤立种群和1个杂交的溯河洄游型种群。衍生种群中形态型的演化独立于其系统发育历史,最终形成了以远洋或河流栖居者为特征的概化形态。这些发现表明,适应性形态从其发源生态系统向外扩张的冰后期过程能够增强区域多样性;同时,迁入者会迅速丧失祖先的适应性特征,并在环境压力变化的作用下形成新的形态型。
📄 原文链接:https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.09.03.749089v1?rss=1
🏷️ 适应性辐射 形态分化 基因流与杂交 全基因组SNP 红点鲑 生态扩散
来源出处
走出摇篮:从原生生态系统的扩张侵蚀了堪察加特有红点鲑(红点鲑属,Salvelinus)的形态特异性
https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.09.03.749089v1?rss=1